フォトンリサイクリング技術は、無駄なエネルギーを回収することで、レーザー効率を根本的に変えます。 治療ハンドルの内部に高反射構造を採用し、皮膚表面から自然に跳ね返る(後方散乱する)レーザー光を捕捉します。このエネルギーが逃げるのを許すのではなく、システムはそれを組織に反射し、機械がより多くの電力を生成する必要なしに、エネルギー密度を効果的に増幅します。
後方散乱光を閉じ込めて再誘導することにより、この技術は組織内の実効放射束を増加させます。これにより、レーザー光源からの出力電力を低く安全に保ちながら、深部毛包を破壊することが可能になります。
光回収の仕組み
後方散乱の課題
レーザー光が皮膚に当たると、かなりの部分がすぐに吸収されません。代わりに、それは後方散乱し、皮膚表面で反射して空気中に逃げます。
従来のシステムでは、この反射光は無駄なエネルギーを表します。これを補うために、オペレーターは、毛包に十分なエネルギーが浸透することを保証するために、デバイスの出力電力を上げなければならないことがよくあります。
反射による解決策
フォトンリサイクリングは、高反射構造を治療ハンドルに直接組み込むことで、この問題に対処します。これらの構造は、光の封じ込めシステムとして機能します。
光子が皮膚から跳ね返ると、これらのミラーに当たり、すぐに治療領域に向かって再誘導されます。これにより、各パルスの利用を最大化するエネルギー再入力のサイクルが作成されます。
放射束の増加
このプロセスの結果は、皮膚内部の実効放射束の著しい増加です。これは、単位面積あたりのエネルギー流の測定値です。
光がリサイクルされるため、皮膚表面下の光の強度は、レーザー光源が単独で出力するものよりも高くなります。
臨床的効率と安全性
深部毛包へのターゲット
この増加したフラックスの主な臨床的利点は、深部毛包に到達して破壊する能力です。
光は組織を通過するにつれて減衰(弱まる)するため、より深い構造の治療は困難であることが知られています。フォトンをリサイクルすることにより、システムはより深い深度でより高いエネルギー密度を維持し、深部にある根の破壊率を向上させます。
出力と効果の分離
おそらく最も重要な利点は、この効果がレーザー光源の出力電力を増加させることなく達成されることです。
高出力は、表面の火傷や不快感のリスクを高めます。フォトンリサイクリングにより、システムはより安全な電力レベルで動作しながら、毛包に致死量のエネルギーを供給できます。
トレードオフの理解
光学的な完全性への依存
この技術は反射に依存しているため、治療ヘッドの状態が最も重要です。
ハンドルの内部にある反射構造が損傷したり、不明瞭になったりすると、リサイクル効果はすぐに低下します。システムの効率は、これらの光学部品のメンテナンスに直接関係しています。
低出力の錯覚
オペレーターは、ソースの出力は低いですが、組織内のエネルギーは高いことを覚えておく必要があります。
機械の設定が控えめに見えるため、治療の効力を過小評価するのは一般的な落とし穴です。皮膚内部の実効放射束は、コンソールのダイヤルだけでなく、安全性にとって重要な指標です。
目標に合った適切な選択をする
レーザーシステムを評価する際は、フォトンリサイクリングが臨床目標にどのように適合するかを検討してください。
- 治療の安全性に重点を置く場合:この技術により、低めのジェネレーター設定を使用して表面熱を最小限に抑えながら、効果的に治療できます。
- 深部脱毛に重点を置く場合:放射束の増加により、標準的なレーザーが見逃す可能性のある深部にある毛包を無効にするのに十分な深さまでエネルギーが浸透することが保証されます。
フォトンリサイクリングは、光に「よりハードに」ではなく「よりスマートに」働かせることで、脱毛の物理学を変革します。
概要表:
| 特徴 | 従来のレーザーシステム | フォトンリサイクリング技術 |
|---|---|---|
| エネルギー利用 | 後方散乱光は失われる/無駄になる | 光は組織に反射される |
| 放射束 | 出力電力に対して低い | エネルギー再利用による高い実効フラックス |
| 安全性プロファイル | 高出力は火傷のリスクを高める | 高い効果を持つ低ソース電力 |
| 深部浸透 | エネルギー減衰による制限 | 深部にある毛包のために強化 |
| メンテナンス | 標準的なレンズクリーニング | ミラーの高い光学的な完全性が必要 |
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参考文献
- Richard J. Ort, Christine Dierickx. Laser hair removal. DOI: 10.1053/sder.2002.33282
この記事は、以下の技術情報にも基づいています Belislaser ナレッジベース .
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